【摘 要】
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染料废水是工业中常见的有机废水,其BOD、COD高、色度高、化学结构复杂、部分染料有生物毒性。常规的生化法难以将其彻底去除。光催化氧化法利用光照射催化剂产生大量活性自由基,可以高效、彻底地降解染料废水。但是常规的光催化剂如二氧化钛(TiO_2),常以粉末态存在,难以回收利用且容易造成二次污染;对光谱响应范围窄、光能利用率低。本文通过水热法合成法制备纳米TiO_2,避免了溶胶-凝胶法后续的高温煅烧,
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染料废水是工业中常见的有机废水,其BOD、COD高、色度高、化学结构复杂、部分染料有生物毒性。常规的生化法难以将其彻底去除。光催化氧化法利用光照射催化剂产生大量活性自由基,可以高效、彻底地降解染料废水。但是常规的光催化剂如二氧化钛(TiO2),常以粉末态存在,难以回收利用且容易造成二次污染;对光谱响应范围窄、光能利用率低。本文通过水热法合成法制备纳米TiO2,避免了溶胶-凝胶法后续的高温煅烧,以聚多巴胺作为媒介将TiO2负载于D001离子交换树脂上制备D001-P-T,并与直接负载了TiO2的D001-T对比,表征其微观形貌结构,优化合成条件。研究其在波长254 nm的紫外光照下,对有机染料的降解特性。利用沉积法将TiO2直接负载于离子交换树脂,Ti大量负载在D001上,并严重团聚,而在D201上负载较少。负载的TiO2为锐钛矿型;通过SEM和TEM可知直其粒径在10 nm以下,但颗粒与颗粒相互粘结。为了解决D001-T表面TiO2的团聚问题,以聚多巴胺为媒介将TiO2负载于D001表面,制备了D001-P-T,同时利用聚多巴胺的光吸收性能提高了光催化效果。D001-P-T表面的TiO2的分散性较D001-T更好、分布更均匀;光催化实验结果表明最优的亚甲基蓝和刚果红浓度为2.5mg/L和5 mg/L;最优光照时间为1.5 h和2 h;重复次数可达到3次和10次以上,同时降解率较D001-T提高了10.11%。以亚甲基蓝作为目标污染物对比D001-P-T和P25在最优条件下的降解率。结果表明,同等Ti含量的P25和D001-P-T,P25的光催化效率为D001-P-T的三百分之一左右。
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